Выбор электрических аппаратов для проектируемой ТЭЦ, страница 3

Как  видно, разъединитель РВРЗ-1-20/6300У3  неудовлетворяет условию термической стойкости. Необходимо выбрать разъединитель с более высоким током термической стойкости: РВРЗ-1-20/8000У3, проверим его по тем же условиям:

1)

2)

3)

 

Разъединитель РВРЗ-1-20/8000У3 удовлетворяет всем условиям. Аналогичная пара разъединителей устанавливается в цепи питания резервного реактора собственных нужд I-ой ступени.

5.1.3. Выключатель  в цепи трансформатора связи с низкой стороны.

Произведем выбор выключателя в цепи трансформатора связи с низкой стороны. Для этого рассчитаем номинальный ток в этой цепи:

Наибольший ток через выключатель будет течь при режиме, рассмотренном в п.2.2 и приложении 1:

Периодическая составляющая тока короткого замыкания, протекающего через выключатель равна .

Предварительно выберем выключатель ВГМ-20-90/9500УЗ (номинальные данные приведены в приложении 5) и проверим его:

1)

 

2)

 поэтому проверку по условию 5.4 производить не будем.

3)

4)   и . Берем в качестве меньшее:

5)

Таким образом, выключатель ВГМ-20-90/9500УЗ удовлетворяет всем условиям и подходит для установки в цепи трансформатора связи с низкой стороны.

Выбираем в этой же цепи разъединители типа РВПЗ-1-20/12500У3  (номинальные данные приведены в приложении 5)  с одним заземляющим ножом. Используем при этом условия 5.9-5.11:

1)

2)

3)

Как видно, данный разъединитель удовлетворяет всем условиям.

5.1.4. Выключатель  в цепи секционного реактора.

Произведем выбор выключателя в цепи секционного реактора. Для этого рассчитаем номинальный ток в этой цепи:

Наибольший ток через выключатель будет течь при режиме, рассмотренном в п.2.2 и приложении 1 и рассчитанный в формуле 4.4:

Периодическая составляющая тока короткого замыкания, протекающего через выключатель равна .

Предварительно выберем выключатель МГГ-10-4000-45У3 (номинальные данные приведены в приложении 5) и проверим его:

1)

 

2)

 поэтому необходимо произвести проверку по условию 5.4.

При проверке по данному условию выключатель МГГ-10-4000-45У3 проходит.

3)

4)   и . Берем в качестве меньшее:

5)

Таким образом, выключатель МГГ-10-4000-45У3 удовлетворяет всем условиям и подходит для установки в цепи секционного реактора.

Выбираем в этой же цепи разъединитель типа РВРЗ-1-10/4000У3  (номинальные данные приведены в приложении 5)  с одним заземляющим ножом в сторону секционного реактора и выключателя . Используем при этом условия 5.9-5.11:

1)

2)

3)

Как видно, данный разъединитель удовлетворяет всем условиям.

5.1.5. Выключатель  в генераторной цепи  на первой и третьей секции.

Произведем выбор выключателя генераторной цепи  на первой и третьей секции. Для этого рассчитаем номинальный ток в этой цепи:

Наибольший ток через выключатель будет течь при условии работы генератора при снижении напряжения на 5%:

Периодическая составляющая тока короткого замыкания, протекающего через выключатель равна .

Предварительно выберем выключатель МГГ-10-5000-63УЗ (номинальные данные приведены в приложении 5) и проверим его:

1)

 

2)

 поэтому произведем проверку по условию 5.4.

Выключатель МГГ-10-5000-63УЗ  не проходит по отключающей способности. Необходимо выбрать выключатель, обладающий более высоким током отключения. Проверим выключатель МГУ-20-90/6300УЗ:

1)

 

2)

 поэтому произведем проверку по условию 5.4.

Выключатель МГУ-20-90/6300УЗ в отличии от МГГ-10-5000-63УЗ обладает требуемой отключающей способностью.

3)

4)   и . Берем в качестве меньшее:

5)

Таким образом, выключатель МГУ-20-90/6300УЗ удовлетворяет всем условиям и подходит для установки в генераторной цепи  на первой и третьей секции.